Тъй като глобалният процес на индустриализация се ускорява, около 2,1 милиарда души в света нямат безопасна питейна вода (СЗО данни), а мащабът, тежкият метал и органичното замърсяване са трите основни скрити опасности, заплашващи безопасността на домакинската вода. Замърсяването на водата се превърна в основно предизвикателство в областта на общественото здраве. Според данни на Световната здравна организация през 2025 г. около 40% от световното население ще бъде изправено пред риска от тежки метали и органично замърсяване на питейната вода. Като основен компонент на системата за пречистване на водата, технологичната иновация на филтъра е пряко свързана с безопасността на качеството на водата. С итерацията на технологията за пречистване на вода, съвременните филтри могат да решават тези проблеми по целенасочен начин, но ефектите на различните процеси варират значително. И така, може ли филтърът ефективно да филтрира скалата, тежките метали или органичната материя? Като професионален производител на филтри,Hangzhou Hanzhikang Оборудване за пречистване Co., Ltd.се ангажира да предоставя на потребителите висококачествени решения за филтриране.
Съдържание
1.Спалатен филтрация: Принципи и технически граници
2. МЕЖДЕН МЕТАЛ НА МЕТА: От адсорбция до йонно прихващане
3. Органично пречистване на материя: Активиран въглерод и дълбоко окисляване
4. Дизайн логика на композитна филтрационна система
6. Проверка на сертифициране и изпълнение на индустрията
7. Тенденции в индустрията и технологични иновации
1.Спалатен филтрация: Принципи и технически граници
Механизъм за образуване на мащаб
Основните компоненти на мащаба са калциев и магнезиев карбонат (Caco₃, Mgco₃) и калциев сулфат (Caso₄). Неговото образуване е тясно свързано с йонната концентрация, температурата и стойността на рН във водата. Когато температурата на водата надвишава 60 градуса, калциевите и магнезиевите йони се комбинират с карбонат, за да образуват твърд мащаб.
Метод на филтрация:
Йонообменна смола:Сменяйки калциевите и магнезиевите йони с натриеви йони, ефективността на омекотяване на водата достига повече от 95%, но резервоарът за сол трябва да се регенерира редовно.
Обратна осмоза (RO): 0. Мембраната с размер на микрона на микрона може да пресече 99% от разтворените твърди частици, но тя трябва да се използва с предварително филтър за защита на мембранния елемент.
Нанокристална основна технология: Модулът за инхибиране на скалата на TAC®, разработен от HZK, освобождава нанокристални семена, за да промени пътя на кристализация, като избягва мащабирането на тръбите без нужда от химически добавки.
2. МЕЖДЕН МЕТАЛ НА МЕТА: От адсорбция до йонно прихващане
Тежките метали съществуват под формата на йони във вода, които са изключително вредни за човешкото здраве.
Технология за филтриране:
Активирана адсорбция на въглерод: Активираният въглерод има определен адсорбционен капацитет за някои йони на тежки метали като живак и олово. Функционалните групи на неговата повърхност могат да реагират химически с тежки метални йони и да ги адсорбират на повърхността на активен въглерод. Въпреки това, адсорбционният капацитет на активен въглерод за тежки метали е ограничен и има разлики в ефекта на адсорбция на различни тежки метали.
Филтрация на обратна осмоза (RO): RO мембраните могат ефективно да прихващат йони на тежки метали, тъй като размерът на порите им е много по -малък от диаметъра на тежки метални йони. Независимо дали става въпрос за моновалентни или поливалентни йони на тежки метали, е трудно да се премине през мембраната на RO, като по този начин се постигне ефективно отстраняване на тежки метали.
Йонна обменна смола: Специфичните йонни обменни смоли могат селективно да обменят с тежки метални йони във вода. Например силните смоли за обмен на катиони могат да премахнат йони на тежки метали като мед и цинк във вода, адсорбират ги върху смолата и ще отделят водородни йони или други безобидни йони във водата.
Нанофилтрация (NF): Нанофилтрацията е между ултрафилтрация и обратна осмоза, а размерът на порите на мембраната е между 1-10 нанометри. NF мембраната има висока степен на задържане на двувалентни и по -високи йони на тежки метали, а също така има известен ефект на отстраняване върху някои малки молекулярни органични вещества и може да пречисти източниците на вода, съдържащи тежки метали до известна степен.
3. Органично пречистване на материя: Активиран въглерод и дълбоко окисляване
Органичната материя във вода идва от широк спектър от източници, включително естествена органична материя (като хумус) и изкуствено синтезирана органична материя (като пестициди, индустриални химикали).
Методи за премахване:
Активирана адсорбция на въглерод: Активираният въглерод има добри адсорбционни свойства за органична материя, особено за органична материя с молекулно тегло между 500 и 3000 далтона. Той може да адсорбира миризливи вещества, някои остатъци от пестициди и промишлени замърсители във вода и да подобри вкуса и миризмата на вода.
Ултрафилтрационна (UF) филтрация: Ултрафилтрационните мембрани могат да филтрират големи молекулярни органични вещества, като протеини, колоиди и др. Принципът му за филтриране се основава на скрининговия ефект на молекулния размер. Органичната материя, по -голяма от размера на порите на ултрафилтрационната мембрана, не може да премине през мембраната и по този начин се запазва. За големи молекулярни органични вещества като секрети на водорасли и микробни метаболити в някои източници на вода, ултрафилтрацията може ефективно да ги отстрани.
Филтрация на обратна осмоза (RO): RO мембраните имат висока степен на задържане за почти цялата органична материя. Независимо дали става въпрос за малка молекулярна органична материя или голяма молекулярна органична материя, е трудно да се премине през мембраната на RO. Това прави RO филтрите отлични за премахване на органичната материя от водата и може ефективно да пречисти източниците на вода, замърсени от органичната материя.
Технология за усъвършенствана окисляване, комбинирана с филтрация: Някои филтри използват напреднала окислителна технология, като озоново окисляване, ултравиолетово (UV) каталитично окисляване и др., За да се разгради органичната материя във вода във малки молекули или въглероден диоксид и вода. След това, чрез последващи етапи на филтрация, като активиран въглероден филтриране или ултрафилтрация, остатъчните органични вещества и окислителни продукти се отстраняват допълнително, за да се подобри ефектът на пречистване на водата.
4. Дизайн логика на композитна филтрационна система
Единична технология е трудна за справяне със сложното качество на водата и се изисква научно класиране (приеманеHZKКато пример):
| Ниво | Технология | Функция | Ключови компоненти |
| 1 | Филтър от неръждаема стомана | Прихваща утайка и ръжда (> 100 μm) | 316L касета за промиване от неръждаема стомана |
| 2 | KDF+CTO композитен филтър елемент | Премахва хлора, тежките метали, цвета и миризмата | Медна-цинкова сплав + модифициран активен въглерод |
| 3 | RO мембрана | Премахва йонните замърсители и микроорганизми | Dupont Filmtec ™ TFC мембрана |
| 4 | Минерализиран филтър елемент | Добавки полезни минерали като калций, магнезий и стронций | Естествен медицински камък + коралов калций |
За сложно качество на водата HZK пусна модулна интелигентна система за филтриране:
Предварителен слой: Филтър от неръждаема стомана прехваща частици, по -големи или равни на 50 μm, удължавайки живота на следващите елементи на филтъра
Основен лечебен слой: RO мембранно сглобяване (незадължителен тип обезсоляване), модул за регулиране на ZETA потенциала контролира стабилността на колоидите
Дълбоко пречистващ слой: Сребърен активен въглерод инхибира бактериалната регенерация, минерализирани филтърни елементи добавят полезни елементи на следите
Интелигентна платформа за управление:IoT дистанционно следи състоянието на елемента на филтъра и адаптивно настройва цикъла на промиване
6. Проверка на сертифициране и изпълнение на индустрията
Основни стандарти за сертифициране
NSF/ANSI 53: Проверка на способността за отстраняване на органично съединение на хеви метални съединения
WQA Gold Seal: Тест за безопасност на материала и структурна цялост
Китай Етикет за ефективност на водата: Класификация на скоростта на пречистване на водата на обратната осмоза
Лабораторни данни на HZK
Степента на отстраняване на естер на фталат (PAES): 93% активирана адсорбция на въглерод → 99,2% UV фотолиза
Тест за живот на мембрана: 2 години стабилна степен на обезсоляване при TDS 1500ppm Качество на водата
7. Тенденции в индустрията и технологични иновации
Материални иновации: Адсорбционните материали на базата на графен увеличават зареждането на замърсители с 3-5 пъти
Енергийна ефективност: Технологията напред осмоза (FO) консумира 60% по -малко енергия от RO
Пътят на въглеродния неутралитет: HZK Eco-Filter планира да постигне 100% приложение на зелено електричество в производството до 2030 г.
Заключение
Технологията за пречистване на водата се развива от единична филтрация до съвместно лечение с „физически химично-биологично-интелигентно“.Hangzhou Hanzhikang Оборудване за пречистване Co., Ltd.Предоставя персонализирани решения за различни сценарии чрез три основни технологични иновации: ① Композитни модифицирани адсорбционни материали, ② Оптимизация на многоетапни процеси и ③ AIOT интелигентна система за работа и поддръжка. Препоръчва се потребителите да избират подходящо комбинирано решение за филтриране въз основа на доклада за тест за качество на водата (фокусиране върху TDS, COD и съдържание на тежки метали).




